当前位置:首页 > 技术学院 > 技术解析
[导读]上篇文章中,小编对紫外可见光光谱仪器有所阐述。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对直读光谱仪器予以介绍。

光谱仪器的使用非常广泛,从学校到实际应用,到处都有光谱仪器的身影。上篇文章中,小编对紫外可见光光谱仪器有所阐述。为增进大家对光谱仪器的认识,本文将对直读光谱仪器予以介绍。如果你对光谱仪器或者直读光谱仪具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。

一、直读光谱仪

直读光谱仪,英文名为OES(Optical Emission Spectrometer),即原子发射光谱仪。二战后,由于欧洲重建,市场对钢铁检测有巨大的需求,也促进了相关检测仪器的发展。

六十年代光电直读光谱仪,随着计算机技术的发展开始迅速发展,由于计算机技术的发展,电子技术的发展,电子计算机的小型化及微处理机的出现和普及,成本降低等原因、于上世纪的七十年代光谱仪器几乎100%地采用计算机控制,这不仅提高了分析精度和速度,而且对分析结果的数据处理和分析过程实现自动化控制。

随着20世纪80年代计算机技术和软件技术的发展,直读光谱仪发展迅速。

直读光谱仪品种分为火花直读光谱仪,光电直读光谱仪,原子发射光谱仪,原子吸收光谱仪,真空直读光谱仪,直读光谱仪分为台式机和立式机

直读光谱仪广泛应用于铸造,钢铁,金属回收和冶炼以及军工、航天航空、电力、化工、高等院校和商检,质检等单位。

根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.

经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。

二、直读光谱仪光路系统的维护保养

通过上面的介绍,想必大家对直读光谱仪器已经具备了初步的认识。在这部分,我们主要来了解下,如何去维护和保养直读光谱仪的光路系统。

在直读光谱仪安装时,已经对仪器的光路进行检测和优化,因此操作人员不能随意调节外光路。由于全谱直读光谱仪的光学元件都是固定不动的,所以大多数的仪器光路是不需要调整的,除非仪器受到严重的震动。对于光路系统的内部保养不需要操作者和本单位的专业维护人员来做,只需针对外部环境进行控制,要控制好温度,湿度,粉尘和震动,仪器不要轻易搬动,要有空调和除湿机,空气最好要过滤,进出要换鞋,房间要经常打扫,直读光谱仪要常用。

并且操作者在分析测定时要仔细观察仪器的微小变化,比如:出现高波段或者低波段元素整体RSD%增大,那就有可能是仪器狭缝积灰,需要清洗,还有强度值或者IP电流突然大幅度下降,采用故障排除确认光路系统可能有问题时,需要通知直读光谱仪制造厂家人员来维护。

另外,由于受外界环境的影响,检测器上的谱线位置,随时间及温度的变化,难免会有微小的水平或垂直方向的漂移,在谱线强度发生改变或谱峰严重偏离中心位置时,就需要进行汞灯描迹,也就是波长的校正。直读光谱仪的不同校正的方法也不同,主要有以下两种校正方式:

1、汞灯描迹:汞灯描迹主要利用汞(253.6nm、546.1nm和871.6nm)的3个长中短波长进行校正,经过校正过的波长在分析区域波长(190~900)nm既可以得到偏差较小的波长准确度。具体波长校正方法由于仪器型号不同其方法也不相同,操作者可按照仪器说明说操作。经过波长校正后,将偏移数值填写在仪器功能初始滑参数内储存计算机里即可。

2、采用C/N/ZN/AR线波长自动校准。该技术采用自动峰位校正,无需手动操作,其波长的准确度可达0.001nm,由于其分辨率高,相近谱线之间干扰较小,可以很容易完成样品的定性分析;在等离子体点燃后,在电脑软件上只要点击峰位校正,确保光谱方程及波长的准确性,最后使检测数据的重复性达到更佳。使用该技术其光谱干扰消除较简单而容易操作。

以上便是此次小编带来的“光谱仪器”相关内容,通过本文,希望大家对直读光谱仪器具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭